1. 研究目的与意义
国内微机保护的研究始于1979年,虽然起步较晚,但是进展很快。
进入20世纪90年代,各厂家几乎每年都有新的产品面世,已经陆续推出了不少成型的微机保护产品。
到目前,国内每年生产的微机型线路保护和主设备保护已达数千套,在输电线路保护、元件保护、变电所综合自动化、故障录波和故障测距等领域,微机继电保护都取得了引人瞩目的成果,具有高可靠性、高抗干扰水平和网络通信能力的第三代微机继电保护装置已经在电力系统中投入使用,我国微机继电保护的研究和制造水平都已经达到国际水平。
2. 课题关键问题和重难点
目前已提出的算法有很多种。
分析和评价各种不同的算法优劣的标准是精确度和速度。
速度又包括两个方面:一是算法所要求的采样点数(或称数据窗长度);二是算法的运算工作量。
3. 国内外研究现状(文献综述)
随着电子技术和计算机技术的发展,电力系统的继电保护也突破了传统的继电器保护形式,出现了以微处理器为核心的电力系统继电保护形式。
以微处理器为核心的电力系统继电保护形式称为微机继电保护[1-3]。
微机保护装置根据模数转换器提供的输入电器量的采样数据进行分析、运算和判断,以实现各种继电保护功能的方法称为算法。
4. 研究方案
应用数学仿真工具Matlab 对微机保护各种主流算法进行仿真。
在相同的波形函数和每周波采样点数条件下,对各种主流算法的时域和频域性能进行分析,并结合精度、时延、运算量等多种因素,综合评估各种算法的性能。
5. 工作计划
第1周查找资料、完成英文翻译,查阅文献资料,撰写开题报告。
第2周新知识学习,完成开题报告第3周开题报告经指导老师批阅合格并确认后,开题报告封面用标准模板,上传至毕业设计管理系统。
完成开题报告审核。
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